客户和承包商也应建立保证机制。保证机制是一种活动、流程或行动(例如审计或验证活动),它提供信心和确认,即 HSE-MS(或 HSE-MS 的任何部分)正在实现其目的并达到或超过预期绩效。这些保证机制在每个阶段实施的类型和程度可能因管理工作的 HSE-MS、承包模式、与工作相关的风险以及各个客户公司的风险承受能力而异。
2) 勘察地点和规格 Matheson 勘察区位于安大略省东北部(图 1)。它与 Kirkland Lake 勘察区(地球物理数据集 1102)区块 A 的北部边界相连。它横跨太古代阿比蒂比亚省北部的 Destor-Porcupine 断层带,包括变火山岩、变沉积岩和各种(超)镁铁质侵入岩。该地区的冰川覆盖层覆盖面积广阔,厚度达到 20 至 30 米,包括大量粘土覆盖层。寻求的矿产包括黄金、科马提岩铜镍、与侵入有关的铜镍铂族元素、火山成因块状硫化物和可能含有钻石的金伯利岩。 MNDM 选择安装在固定翼平台上的 Spectrem 2000 时间域电磁和磁系统进行调查。
相对评估了四种地球物理方法的检测地下异常/空隙的能力,即电阻率层析成像(ERT),表面波的多通道分析(MASW),地面穿透性雷达(GPR)(GPR)和全波形倒置(FWI)。我们发现: ERT非常适合检测和定位地下异常,但可能无法准确大小或表征异常/空白的材料组成; b。在大多数现实的现场条件下,MASW是不合适的。 c。基于计算模拟,FWI似乎合适,并且可能满足现场条件的需求,但是该功能未测试。和d。由于深度限制,GPR在异常检测中的能力非常有限,它缺乏一致性,并且很大程度上取决于操作员的经验。即使检测成功,使用GPR的异常大小和表征也是不可行的。给定大多数基础架构项目常见的现场现实,我们建议继续使用ERT检测地下异常/空隙。我们还建议将来的研究努力集中在a上。联合发生和基于多物理的方法; b。软件开发。
致谢。作者谨感谢与奥地利洪流和雪崩控制服务局 (WLV)、上奥地利州分局(特别是 Wolfgang Gasperl 和 Harald Gruber)以及 Centro Servizi di Geoingegneria、Ricaldone(意大利)和 ZT Büro Moser/Jaritz、Gmunden(奥地利)的出色合作。地球物理测量得到了 FP7 项目“SafeLand – 与欧洲的山体滑坡风险共存”的支持,该项目持续了 20 年
更广泛的背景 许多电力行业脱碳计划要求未来 4 80% 的电力由太阳能和风能提供。然而,太阳能和风能对发电结构的贡献程度将受到太阳能和风能资源的时间和空间变化以及电力需求的时间和位置以及电力系统的其他特征(例如,输电网、能源存储、需求管理、可调度电力、可靠性要求等)的限制。。在这里,我们分析了 36 年的全球每小时天气数据,以评估美国太阳能和风能的地球物理资源特征。我们发现,要实现太阳能和风能满足的 B 80% 的需求,需要美国范围的输电网或 12 小时的能源存储( B 5.4 TW h)。超过 80% 后,克服季节和天气变化所需的能量存储量或多余的太阳能/风能发电量将迅速增加。今天,这将非常昂贵。相对低成本、可调度、低 CO 2 排放电力的可用性将消除对这种额外太阳能和风能或能量存储容量的需求,同时满足数十年时间范围内的可靠性要求。
每个人都应该意识到自己工作场所和周围同事的危险和风险,更重要的是,需要采取哪些控制措施来使风险可以承受。在项目开始之前需要评估风险,并选择和评估风险控制措施。必须对可能受要执行的任务影响的人员进行培训和沟通。风险管理(意识、识别、评估和控制)通过一系列流程进一步维护,例如危险报告、工作安全分析 (JSA) 和停工文化(使用诸如停止和退后或最后一刻风险评估等工具),以防出现疑问或新的或意外的情况。如果需要进行例外或更改,则应通过变更管理 (MoC) 流程或新工具箱会议进行控制,其中包括风险评估。某些高风险活动必须遵守工作许可 (PTW) 制度,该制度同样包括风险评估。
抽象的地球物理观察将提供有关行星和卫星内部结构的关键信息,并理解内部结构是这些物体的批量组成和热演化的强大结合。因此,地理观测是发现月球起源和演变的关键。在本文中,我们提出了一个自主月球地球物理实验包的开发,该实验包由一套仪器和带有标准化界面的中央站组成,可以安装在各种未来的月球任务上。通过修复仪器与中央站之间的接口,可以轻松地为不同的任务配置适当的实验包。我们在这里描述了一系列可能作为地球物理包装的地球物理仪器:地震计,磁力计,热流探针和激光反射器。这些仪器将提供与内部结构密切相关的月球的机械,热和大地测量参数。我们讨论了未来对月球的地球物理观察所需的功能,其中包括中央站的开发,而中央站通常会通过不同的有效载荷使用。
2数字地质学简介13地球科学中的数值方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 2.1.1哲学。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 2.1.2目标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 2.1.3地球科学数值方法的应用概述。14 2.1.4数值问题和解决方案方法的分类。。。。。。。18 2.2数值方法的应用示例。。。。。。。。。。。。。。。。19 2.2.1线性反问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。19 2.2.2普通微分方程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。19 2.2.3部分微分方程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。19 2.2.4数值解决方案方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22 2.3计算。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。25 2.3.1硬件问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。25 2.3.2软件 - 计算机语言。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26 2.3.3计算机程序的元素。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。28 2.3.4指导哲学编写计算机程序。。。。。。28 2.3.5编写有效代码的指南。。。。。。。。。。。。。。。。。。。29 2.4缩放分析和非二维数。。。。。。。。。。。。。。。。。33 2.4.1缩放分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。33 2.4.2非限制化。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。34 2.4.3问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。37